127
Dette opnaas ved, at der i Ledningen indskydes nogle Meter Jerntraad,
der ikke for den sædvanlige Belastningsstrøm betyder nogen særlig stor
Modstand. Men for den pludseligt ankommende Vandrebølge frembyder
Jerntraaden paa Grund af Skineffekten en meget høj Modstand, idet jo
Modstandsforøgelsen paa Grund af Skineffekten er des større, jo hurtigere
Paavirkningen sker.
I adskillige moderne Anlæg anvendes som Overspændingsbeskyttelse
kun saadan Jerntraad, der mest hensigtsmæssigt op vikles i en timeglas-
formet Spiral, og saadanne Spiraler anvendes da i hver Ledning umiddel-
bart foran hver Transformator eller Maskine, samt der hvor Lednin-
gerne indgaar eller udgaar fra Centralen eller fra Understationer. Ved
Luftledningsanlæg maa paa Kraftværket endvidere anvendes en af de lid-
ligere omtalte Metoder til Afledning af statiske Spændinger til Jord. Naar
dernæst hele Systemets Isolation beregnes med 3 å 4 Gange Isolations-
sikkerhed (ved meget høje Spændinger 50—100 000 Volt regnes 2 å 1%
Gang Sikkerhed, ved Spændinger under 3000 Volt regnes 4 å 5 Gange
Sikkerhed), maa Anlæget anses for at være saa godt sikret mod Over-
spændinger og Driftsforstyrrelser som muligt.
Dog kan man selvfølgelig ikke sikre sig absolut mod direkte Lynned-
slag i et Luftledningssystem, men Influensvirkningerne fra Atmosfærens
Elektricitet kan for en meget stor De] svækkes stærkt ved Anvendelse af
en jordforbundet I raad over Kraftledningerne. Dette vil blive nærmere
omtalt i Bogens II Del under Afsnittet om Ledningsnet.
Endelig kan Resonansvirkninger være Aarsagen ti] Dannel-
sen af Overspændingér, f. Eks. saaledes som forklaret Side 68. naar i et
Kredsløb Kapacitet og Induktivitet i Serie har saadanne Værdier, at den
kapacitive og den induktive Modstand ved Grundkurvens Periodetal eller
ved en af de harmoniske Overbølgers Periodetal netop bliver lige store.
Resonans kan ogsaa opstaa i et Kredsløb, hvor Kapacitet og Induk-
livitet findes i Parallelforbindelse, og det kan ske saavel i Anlæg for Jævn-
strøm som for Vekselstrøm.
Lad os tænke os en saadan Strømkreds fremstillet ved Fig. 127, og at
vi f. Eks. afbryder Strømmen i det Øjeblik, den har Værdien J x.
I den induktive Modstand er i det be-
tragtede Øjeblik opsparet en vis Energi:
A 2
Denne bliver nu pludseligt fri og oplader
Kondensatoren, der derved faar en Energi:
C-e2 _ L:J
2 — 2
Heraf findes: